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  1. Figura 01 - Opciones de suavizado en RF-STEEL Surfaces

    Opciones de suavizado

    Igual que en el navegador mostrar de RFEM, también se puede establecer la distribución de los esfuerzos internos dentro de las superficies en RF‑STEEL Surfaces. Puesto que los resultados del cálculo del método de los elementos finitos (MEF) siempre son deformaciones, se van a recalcular los esfuerzos correspondientes. Esto significa que los esfuerzos internos en un elemento del MEF se calculan dependiendo de la composición (triángulo o cuadrado) en tres o cuatro lugares.

  2. Figura 01 - Generación de una viga de resultados

    Determinación del esfuerzo cortante horizontal con cargas sísmicas

    En RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads, las cargas sísmicas equivalentes pueden calcularse según varias normas distintas. Mediante el cálculo de cargas equivalentes para cada valor propio, no es posible obtener directamente el esfuerzo cortante horizontal para cada piso para realizar un análisis posterior. El ejemplo siguiente describe la opción para calcular el esfuerzo cortante horizontal de una manera rápida y eficiente.
  3. Figura 1 - Parámetros de la anchura eficaz del ala ([1], Figura 5.3)

    Vigas de cuelgue, nervios y vigas en T: requisitos de cálculo

    Tanto en el caso de estructuras por el método de elementos finitos combinadas (elementos de superficie y barra) como en el de estructuras de placas plegadas, para el cálculo de una barra es posible atribuir una estructura de vigas a una sección de viga en T ficticia cuya geometría dependa de la anchura eficaz. Cuando en RFEM se utiliza el tipo de barra "Nervio", un componente de la losa (elemento de superficie) y un componente del alma (elemento de barra) representan la rigidez. Este planteamiento posee ciertos requisitos de cálculo que se explican en este artículo.

  4. Figura 01 - Aceleración espectral Sa [m / s²] Versus Frecuencia natural f [Hz] Espectro de respuesta de banda estrecha según EN 1998-1 [1]

    Método ZPA en el análisis del espectro de respuesta

    En un análisis de espectro de respuesta multimodal, es importante determinar un número suficiente de valores propios de la estructura y considerar sus respuestas dinámicas. Regulaciones tales como EN 1998-1 [1] y otras normas internacionales requieren activar el 90% de la masa estructural. Esto significa: para determinar tantos valores propios que la suma del factor de masa modal efectiva sea mayor 0.9.

  5. Figura 01 - Modelado de vigas curvas

    Diseño de vigas de madera laminada encolada curvas según ANSI/AWC NDS

    RFEM ofrece la posibilidad de modelar vigas curvas también. Para hacer esto, se debe crear una línea curva primero (ver Figura 01). Esta línea se puede asignar entonces a una barra con una sección. Las ventajas del modelado con segmentos de barras son el manejo más fácil durante el modelado así como también unos resultados más claros de los esfuerzos internos.

  6. El sistema estructural

    Fuerzas por tirafondo en una unión conectada en viga maestra

    RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber permite diseñar uniones de madera conectadas en las vigas maestras. Este artículo explica la determinación de las fuerzas en los tirafondos de una viga conectada a una viga maestra rígida a torsión.

  7. Sistema estructural con cargas

    Cálculo del giro de las cimentaciones

    Con RF-/FOUNDATION Pro, es posible realizar un cálculo geotécnico según EN 1997-1 [1] para cimentaciones individuales. El siguiente artículo explica el cálculo de la carga altamente excéntrica en el núcleo de la base según DIN EN 1997-1, A 6.6.5 (ver [3]).

  8. Figura 01 - Definición de los valores límite para análisis de estabilidad

    Valores límite para análisis de estabilidad en RF-/STEEL EC3

    Con la versión X.11, se han revisado las opciones de filtrado de esfuerzos de compresión o momentos pequeños para el análisis de estabilidad en RF-/STEEL EC3. La revisión de estas opciones de filtrado en la pestaña "Estabilidad" del cuadro de diálogo "Detalles" permite trabajar en el módulo de manera transparente ya que ahora son independientes del cálculo.

  9. Dilatación térmica del acero

    Cálculo estructural en situación de incendio según UNE EN 1993-1-2 (propiedades térmicas del material)

    Con RF-/STEEL EC3, puede aplicar curvas de temperatura-tiempo nominales en RFEM o RSTAB. Para ello, en el programa se implementa la curva estándar de tiempo-temperatura (ETK), la curva externa del fuego y la curva de fuego de hidrocarburo. En base a estas curvas de temperatura, el módulo adicional puede calcular la temperatura en la sección del acero y así realizar el cálculo en situación de incendio utilizando las temperaturas determinadas. Este artículo explica el comportamiento térmico del acero estructural, ya que es un impacto directo en el cálculo de las temperaturas de los componentes en RF-/STEEL EC3.

  10. Figura 01 - Virtual Joists and Virtual Joist Girders in the Cross-section Database

    SJI Virtual Joists disponibles

    El Steel Joist Institute (SJI) ha desarrollado anteriormente tablas de Virtual Joist para estimar las propiedades de la sección para Open Web Steel Joists. Estas secciones de la vigueta virtual se caracterizan como vigas equivalentes de ala ancha que se aproximan mucho al área del cordón de la vigueta, el momento de inercia efectivo y el peso. Las juntas virtuales también están disponibles en la base de datos de sección transversal de RFEM y RSTAB.

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